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                高灵敏度材料氧化分析仪

                高灵敏度材料氧化分析仪
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                详细说明

                高灵敏度材料氧化分析仪

                                    ——化学发光分析系统


                 高灵敏度材料氧化分析仪
                   日本TohukoElectronicIndustrial生产的高灵敏度材料氧化分析仪(CLA)是一种利用化学发光原理,探测光子化学发光的高性能仪器。超高的灵敏度使其能够用于分析探测氧化反应、热降解与光辐射所产生的其微弱的化学发光。而这些微弱的化学发光通过常规测试手段难以检测的。

                  

                    该仪器具有高灵敏度、在线原位分析、在线监测整个氧化过程、分析速度快的特点,是研究材料氧化与降解行为,评价抗氧化助剂性能,痕量样品检测的一种强有力工具。同时高灵敏度材料氧化分析仪具有强大的功能,不仅可以用于研究聚合物,涂料,橡胶,树脂,粘合剂等材料,也可以用于检测食品,生化用品。

                  

                  技术优势

                一.高灵敏度,快速测样

                在氧化开始之初检测到微弱氧化

                 高灵敏度材料氧化分析仪

                二、原位在线监测

                在线监测整个氧化过程的发生

                 高灵敏度材料氧化分析仪

                三、操作♀与维护简单

                模块化设计,简设计高灵敏度材料氧化分析仪

                四、功能强大

                不同温度选择,不同实验需求样品腔供选择

                高灵敏度材料氧化分析仪

                  

                应用案例

                  1.超高分子量聚乙烯(UHMWPE)氧化机理研究

                  

                  左图,UHMWPE的化学发光曲线;FTIR测得的过氧化物与羰基化合物浓度曲线;右图,化学发光曲线,a.未处理的UHMWPE;b.加入DBA的UHMWPE;c.加入DPA的UHMWPE。

                  从图中可以得出结论,UHMWPE的CL峰为过氧化物分解产生,第二个峰为羰基化合物积聚产生

                  2.橡胶型磁流变弹性体掺入氧化铁后抗氧化能力研究

                  

                  左图,在120℃测试温度下,不同氧化铁含量磁流变弹性体的化学发光曲线;右图,氧化铁含量与化学发光曲线大值关系图

                  从图中可以得出结论,掺入氧化铁颗粒后,将大大促进磁流变弹性体的抗氧化能力,且在掺入10%之后抗氧化能力基本不变

                  3.环氧树脂的氧化机理研究

                  

                  左图,在N2气氛,程序升温下,a.环氧树脂样品的次CL曲线;b.将样品在N2保护下,室温过夜,二次测量曲线;c.温度变化◆曲线;右图,其他实验条件不变,b.样品在空气中室温过夜,二次测量曲线。

                  从图中可以得出结论,个CL峰是树脂氧化产生的过¤氧化物分解产生的化学发光;第二个CL峰为树脂高温分解产生的化学发光 

                  发表文章

                  (1)Aratani,N.PolymDegradStabil2015,121,340.

                  (2)Weon,J.-I.PolymDegradStabil2010,95,14.

                  (3)Jacobson,K.PolymDegradStabil2006,91,2292.

                  (4)Jacobson,K.PolymDegradStabil2006,91,2126.

                  (5)Jacobson,K.PolymDegradStabil2006,91,2133.

                  (6)Lokander,M.PolymDegradStabil2004,86,467

                  (7)Forsstr?m,D.PolymDegradStabil2003,81,81

                  (8)Eriksson,P.PolymDegradStabil2002,78,183.

                  (9) Jacobson,K.PolymDegradStabil2000,68,53.

                  (10)Forsstr?m,D.PolymDegradStabil2000,67,69.

                  (11)Forsstr?m,D.PolymDegradStabil2000,67,255.

                  (12)Kato,M.PolymDegradStabil1999,65,457.

                  (13)Kobayashi,M.UltrasonSonochem2015,31,1.

                  (14)Yeh,P.T.Ophthalmology2008,115,734

                  (15)Tomizawa,M.JAgricFoodChem2011,59,2883.

                  (16)Nakagawa,K.FEBSlett2011,585,1249.

                  (17)Nakagawa,K.BrJNutr2011,105,1563.

                  (18)Chen,T.S.JAgricFoodChem2010,58,8477.

                  (19)Tsukagoshi,K.Talanta2007,72,607.

                  (20)Chien,C.T.AmJTransplant2005,5,1194

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